电网输电线路覆冰故障分析报告.docx
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1、电网输电线路覆冰故障分析报告公司生产技术部覆冰是一种分布广泛的自然现象,尤其雾淞是一种美丽的自然景观。但对于输电线路,严重的覆冰则有可能导致故障,甚至会引发大面积停电等灾难性事故。自20世纪50年代开始,加拿大、美国等覆冰严重的国家相继对输电线路覆冰进行了观测和研究。我国也是世界上覆冰严重的国家之一,长期以来,输电线路工作者一直为解决覆冰问题进行不懈的探索,并获得了许多重要的工作成果。1976年,在全国首次重冰线路设计运行经验交流会议上,提出了“避、抗、熔、改、防五字方针,成为输电线路抗冰的主要技术原则。随着我国电网规模的快速扩大,近50多年来,大面积冰害事故在全国各地时有发生,尤其2008年
2、12月,我国南方电网出现了持续较长时间的大范围雨雪冰冻天气,造成1252条11050OkV线路倒塔7377基、受损3092基,13888条1035kV线路故障停运,给当地人民群众生活和国民经济发展带来严重影响。电网历史上没有记载严重的冰害事故,自2009年2月以来,灾害性天气频发,部分输电线路覆冰故障大幅上升,成为影响电网安全运行的重要因素。随着大型水电基地和超高压电网的建设,输电线路覆冰问题将更加突出。为认真剖析覆冰故障的深层次原因,为公司输电线路规划设计、施工建设、运行维护和技改大修提供依据,特编制本报告。电网输电线路覆冰故障分析报告1.覆冰的主要特征覆冰是一种分布广泛的自然现象,尤其雾淞
3、是一种美丽的自然景观,给人以美的享受。然而,对于电力系统,覆冰则是自然灾害。1.1 覆冰产生的基本条件根据气象观测和输电线路运行经验,一般在入冬或初春季节,当气温在-5OC之间,风速在l15ms时,如遇浓雾、降雨等情况,空气湿度超过85%,将在导线表面产生以雨淞为主的覆冰。如果气温持续降低,则在雨淞外部继续产生混合淞,温度下降至-158时,其余气象参数不发生变化,还会继续生长雾淞。归纳起来,产生导线覆冰的必要条件主要有:导线温度低于OC以下、空气湿度大于85%,横线路风速大于Im/s。虽然这些条件相对来讲也较为苛刻,但在冷热气流交汇区域和一些微地形微气象区域,覆冰现象却较为普遍。如:每年的冬季
4、及初春季节,我国西北方南下的干冷气流和东南方北上的暖湿气流在我国东北部、中部相汇,形成一条南起湖南、贵州,北至辽宁、吉林的“覆冰带”。同时,由于自然地理和气象环境的差异,覆冰产生的条件并不尽相同,在一些特殊区域,其产生的条件还会发生变化。如:据吉林市气象局研究,在东北地区只要水汽丰富,在4-50C都有可能形成雾淞。1.2 覆冰的分类覆冰按照表观特性可分为雨淞、雾淞、混合淞和雪淞。1.2.1 雨淞粒径较大的过冷却水滴,碰撞在物体上,先散开成水膜然后冻结成冰凌,呈湿增长方式。冰体透明坚固,比重大,一般为0.70.9gcm3,粘附力强,常伴有冰柱。1.2.2 雾淞又称软雾淞粒径较小的过冷却水滴,随气
5、流浮动,在碰击物体瞬间即冻结成冰凌,呈干增长方式。冰体白色疏松,比重小,一般为0l0.3gcm3之间,粘附力较弱,通常在物体的迎风面冻结。1.2.3 混合淞又称硬雾淞当不同粒径的过冷却水滴,随气流浮动,在碰撞物体瞬间,部份呈干增长,部份呈湿增长。冰体呈半透明状,比重中等,一般为0.20.6gcm3之间,常在物体迎风面冻结,粘附力较强。124雪淞又称湿雪冻结的雪片,在降落过程中,通过一段温暖层后,雪片趋于潮湿、融化,然后冻结在物体上,冰体呈白色堆积状,比重偏小且粘附力差,一般为0.20.4gcm3之间。在导线振动或风吹下很容易脱落,一般只会在融雪时造成绝缘子串闪络,因此对线路安全运行威胁不大。1
6、.3 电网覆冰主要特征地域广阔,地理上从南至北2200公里,由西向东2400公里;海拔高度最低处吐鲁番盆地艾丁湖154米,最高处帕米尔高原喀喇昆仑山乔戈里峰8611米;各种自然气候几乎囊括,各地区发生覆冰的规律也不相一致。1.3.1 覆冰季节根据自治区气象局13个覆冰观测站电线积冰统计资料,导线覆冰大多在冬半年,即当年11月至次年35月中均有发生,比较集中出现在122月。近年来,AAAA电网输电线路覆冰故障也基本集中在这个时段。在北疆个别地区如qq地区,最早出现在9月,最晚到5月。天山山区部分高海拔地区全年各月均有可能出现结冰现象。1.3.2 覆冰日数在覆冰概率上,北疆电线积冰出现次数大于南疆
7、,南疆山区大于平原。最多的是奇台,平均每年出现33.3天,最少的是乌恰,平均每年仅有4.1天(具体见表1)。表1:1997年2006年各观测站出现电线积冰总日数(单位:天)站名日数31310044516566333站名日数2483052274641182为直观显示电线积冰分布区域,2007年,公司与自治区气象局合作利用历史统计资料绘制了“电线积冰日数分布图”,通过等值线表示覆冰概率分布,并标注了该区域覆冰种类和极值。由于基础资料匮乏且各站点缺乏连续性,目前尚不能绘制出基于覆冰厚度的冰区分布图。1.3覆冰种类和观测极值电线积冰主要有两种类型:一是雾淞形成的电线积冰。二是雨淞形成的电线积冰。由表2
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